Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
менеджмент ГЭК.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
651.78 Кб
Скачать

2. Понятие «система» и основные положения теории систем. Классификация систем. Организация как система

Понятие «система» – одно из центральных в научном познании окружающего мира, и теория управления широко использует такие понятия, как организационная система, система управления, системный подход, системный анализ и т.д.

Первый развернутый вариант общей теории систем сформулировал Людвик фон Берталанфи в 1930-х гг. Отметим, что важный вклад в становление системных представлений в науке внес в начале XX в. наш соотечественник А.А.Богданов.

Основная задача теории состояла в том, чтобы, опираясь на понимание системы в виде комплекса взаимосвязанных компонентов, найти совокупность законов, объединяющих поведение, функционирование и развитие систем разных классов (биологических, технических, социально-экономических).

С позиции данной теории «система» представляется как философское обобщение, отражающее всеобщие стороны и отношения, связи между реальными объектами в определенной исторической и логической последовательности.

Общая теория систем основана на следующих положениях:

    • целое состоит из взаимодействующих частей;

    • поведение и свойства целого определяется взаимодействием его частей;

    • система образует особое единство со средой;

    • любая система представляет собой элемент системы более высшего порядка;

    • элементы любой системы в свою очередь выступают как системы.

Система (греч. systema – целое, составленное из частей соединение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство.

Важная роль в представлении систем отводится понятийному аппарату.

Элемент – это простейшая неделимая часть системы, т.е. предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения системы, решения конкретной задачи, поставленной цели.

При многоуровневом членении системы следует использовать термин подсистема совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), способных выполнять относительно независимые функции, подцели, направленные на достижение общей цели системы. Такая часть должна обладать свойствами системы.

Свойства – это качества параметров объектов, т.е. внешние проявления того, с помощью чего ведется наблюдение за объектом, и появляются знания о нем. Свойства дают возможность описывать объекты системы количественно, выражая их в единицах, имеющих определенную размерность. Свойства объектов могут изменяться в результате функционирования системы.

Связи обеспечивают возникновение и сохранение целостных свойств системы. Это понятие одновременно характеризует и строение (статику), и функционирование (динамику) системы. Связи определяются как ограничение степени свободы элементов: вступая в связь друг с другом, элементы утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально обладали в свободном состоянии.

При анализе системы необходимо решить проблему, какие связи существенны, а какие нет, т.е. оценка значимости связей лежит в плоскости научных интересов исследователя и стоящих перед ним задач.

Системный подход предполагает анализ объектов с помощью выделения упорядоченных и неупорядоченных типов связей. Под упорядоченными имеют в виду такие связи между компонентами, которые обуславливают их определенные функции, определенное место и роль в структуре целого. При неупорядоченных связях компоненты находятся в отношении внешней зависимости, они как бы «безразличны» друг другу.

Отношение – заранее заданное условие взаимосвязи между элементами. Например, в математической теории множеств простейшие из условий, при котором два или более элементов связаны заданным условием («быть равными», «быть больше», «влиять на результат» и т.п.).

Структура – внутренняя форма, отражающая определенные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, ее строение.

Специфика структуры зависит, прежде всего, от природы компонентов системы. Структура связывает, преобразует их, придавая им определенную общность, целостность, она обуславливает возникновение новых качеств, не присущих ни одному из них. Особенно большое значение для сохранения системы имеет относительная самостоятельность, устойчивость структуры, поскольку она не сразу, не прямо и автоматически следует за изменением компонентов системы. В определенных группах структура остается постоянной, сохраняя тем самым систему в целом. Без устойчивых связей, взаимодействия компонентов, т.е. без структуры система перестала бы существовать как целое. Структура «противостоит» постоянным изменениям компонентов, удерживает эти изменения в пределах определенного качества.

Наличие структуры – условие накопления внутри системы количественных изменений, становящихся необходимой предпосылкой для ее последующего развития, преобразования. Она выступает как внутренняя организация системы.

Элементарная система

Элементарная система – это формализованное представление системы, рассматриваемой как единое целое, с целью удобства ее исследования.

Элементарную систему можно представить в виде схемы «вход – процесс – выход» (рис.3).

При этом составляющие части системы:

  • вход – воздействие внешней среды на систему;

  • выход – воздействие системы на внешнюю среду;

  • процесс – функционирование системы, преобразование входа в выход;

  • внешняя (или окружающая) среда – множество не входящих в систему объектов, изменение свойств которых меняет состояние системы, а также объекты, на которые влияет сама система.